CN104579728B - 网元设备配置和管理方法、装置及网元设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种网元设备配置和管理方法、装置及网元设备,该方法包括:依据网元参数信息生成管理IP地址;启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。通过本发明,解决了相关技术中对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的缺陷,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差的问题,进而达到了无需对网络设备进行手动配置,实现对网元设备的即插即管的效果。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种网元设备配置和管理方法、装置及网元设备。
背景技术
在当前IP无线接入网(Radio Access Network,简称为RAN)网络节点配置中,主要通过手动或半自动方式进行节点配置,所谓手动,就是指对网络上各个节点路由,参数,例如,端口IP地址,数据通信网(Data Communication Network,简称为DCN)通道等相关参数,进行手动配置;而半自动方式,对网络上与配置服务器或网管系统直接相邻节点采用手动方式进行端口IP地址,DCN通道等进行手动配置,而其他节点配置通过学习机制和路由机制自动学习到相邻节点的IP地址和配置服务器IP地址,建立好与配置服务器或配置服务器相邻节点之间配置通道,通过配置服务器或配置服务器相邻节点对其他节点上IP地址,DCN通道等相关参数的配置和管理。
而对于网络上路由拓扑的发现和路由通告,对于开放式最短路径优先协议(OpenShortest Path First,简称为OSPF)路由协议中,主要存在以下五种方式实现:广播网络,非广播型多址接入(Non-Broadcast Multi-Access,简称为NBMA),对等网络(Peer toPeer,简称为P2P),点对多点主站(Point2Multiple Point,简称为P2MP)和虚链路,当前主要采用广播类型接口,需要在网络设备中选择出指定路由器(Designated Router,简称为DR)/备份指定路由器(BackupDesignated Router,简称为BDR),所选择好的DR向全网上节点通告广播通告整个网络路由拓扑信息,以使各个节点学习到整网路由拓扑信息,自动创建路由转发路径;若设为OSPF P2P类型接口,则通常采用PPPoE协议进行DCN数据传送,不需要下一跳地址的学习。
采用这种手动或半自动的配置方式,需要对网络上所有节点或部分节点进行手动配置,随着网络规模的扩大,特别是IP RAN网络,存在大量的接入节点,若采用手动方式进行配置和管理,会带来大量的配置和管理方面工作,因此,在相关技术中对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的缺陷,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差。
发明内容
本发明提供了一种网元设备配置和管理方法、装置及网元设备,以至少解决相关技术中对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的缺陷,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种网元设备配置和管理方法,包括:依据网元参数信息生成管理IP地址;启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
优选地,在接收所述网管系统下发的所述网元设备配置和管理信息之后,还包括:向全网网元传送所述网元设备配置和管理信息。
优选地,在接收所述网管系统下发的所述网元设备配置和管理信息之前,还包括:获取全网网元的所述网元设备信息。
优选地,在获取所述全网网元的网元设备信息之后,还包括:将获取的所述全网网元的所述网元设备信息上报给所述网管系统。
优选地,通过以下方式获取所述全网网元的所述网元设备信息:通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,所述相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将所述第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将所述第一网元的网元设备信息通告给与所述第一网元相邻的第二网元,所述第二网元通过同样的方式将获取到的所述第一网元的网元设备信息以及所述第二网元的网元设备信息通告给与所述第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息。
优选地,所述网元参数信息包括以下至少之一:网元的所述MAC地址、网元的序列号、网元的网元标识号。
优选地,所述网元设备信息包括以下至少之一:网元的厂家信息、网元的设备型号、网元的所述MAC地址、网元的网元标识号、网元的IPV4信息、网元的IPV6信息。
优选地,学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址包括:通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,所述LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有所述相邻网元的所述管理IP地址、所述LLDP报文中的源MAC地址中携带所述相邻网元的所述MAC地址;和/或,通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址,其中,通过IGP路由学习到所述相邻网元的所述管理IP地址,通过与所述相邻网元交互所述ARP报文的方式学习到所述相邻网元的所述MAC地址。
根据本发明的另一方面,提供了一种网元设备配置和管理信息传送装置,包括:生成模块,用于依据网元参数信息生成管理IP地址;创建模块,用于启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;学习模块,用于学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;接收模块,用于接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
优选地,该装置还包括:传送模块,用于向全网网元传送所述网元设备配置和管理信息。
优选地,该装置还包括:获取模块,用于获取全网网元的所述网元设备信息。
优选地,该装置还包括:上报模块,用于将获取的所述全网网元的所述网元设备信息上报给所述网管系统。
优选地,所述获取模块包括:获取单元,用于通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,所述相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将所述第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将所述第一网元的网元设备信息通告给与所述第一网元相邻的第二网元,所述第二网元通过同样的方式将获取到的所述第一网元的网元设备信息以及所述第二网元的网元设备信息通告给与所述第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息。
优选地,所述学习模块包括:第一学习单元,用于通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,所述LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有所述相邻网元的所述管理IP地址、所述LLDP报文中的源MAC地址中携带所述相邻网元的所述MAC地址;和/或,第二学习单元,用于通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址,其中,通过IGP路由学习到所述相邻网元的所述管理IP地址,通过与所述相邻网元交互所述ARP报文的方式学习到所述相邻网元的所述MAC地址。
根据本发明的又一方面,提供了一种网元设备,包括上述任一项所述的装置。
通过本发明,采用依据网元参数信息生成管理IP地址;启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息,解决了相关技术中相关技术中对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的缺陷,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差的问题,进而达到了无需对网络设备进行手动配置,实现对网元设备的即插即管的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的网元设备配置和管理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图一;
图4是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图二;
图5是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图三;
图6是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置中获取模块42的优选结构框图;
图7是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置中学习模块24的优选结构框图;
图8是根据本发明实施例的网元设备的结构框图;
图9是根据本发明实施例的系统框架示意图;
图10是根据本发明实施例的IP RAN零部署即插即管方法的流程图;
图11是根据本发明实施例的DCN管理报文封装格式示意图;
图12是根据本发明实施例的网元信息TLV封装格式示意图;
图13是根据本发明实施例的OSPF P2P洪泛组播报文格式示意图;
图14是根据本发明优选实施方式的IP RAN零配置即插即用的流程图;
图15是根据本发明优选实施方式的IP RAN零配置即插即管网络结构示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在本实施例中提供了一种网元设备配置和管理方法,图1是根据本发明实施例的网元设备配置和管理信息的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,依据网元参数信息生成管理IP地址,其中,该网元参数信息可以包括以下至少之一:网元的MAC地址、网元的序列号、网元的网元标识号;
步骤S104,启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;
步骤S106,学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;
步骤S108,接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
通过上述步骤,网元设备生成管理IP地址,创建VRF及P2P类型端口,学习管理IP地址和MAC地址,从而接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息,相对于相关技术中对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的缺陷,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差的问题,进而达到了无需对网络设备进行手动配置,实现对网元设备的即插即管,不仅有效提高了网络性能,而且较大地增强了用户体验的效果。
在接收到网管系统下发的网元设备配置和管理信息之后,需要将该网元设备配置和管理信息在网元间传送,即向全网网元传送网元设备配置和管理信息,使得全网网元均获取到网管系统对网元设备的配置和管理。
需要说明的是,在接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息之前,依据上述管理IP地址创建的相应架构,获取全网网元的网元设备信息。其中,网元设备信息也可以为多种,例如,可以包括以下至少之一:网元的厂家信息、网元的设备型号、网元的MAC地址、网元的网元标识号、网元的IPV4信息、网元的IPV6信息。其中,获取的方式可以多种,例如,可以通过以下方式获取全网网元的网元设备信息:通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,该相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将第一网元的网元设备信息通告给与第一网元相邻的第二网元,第二网元通过同样的方式将获取到的第一网元的网元设备信息以及第二网元的网元设备信息通告给与第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息,至此,全网网元均获取到全网网元的网元设备信息。
较佳地,在获取全网网元的网元设备信息之后,还可以将获取的全网网元的网元设备信息上报给网管系统,即通过一个具备汇聚功能的汇聚设备将全网网元的网元设备信息上报给上述网管系统。
优选地,学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址也可以采用多种方式,下面列举两种较优地方式,方式一:通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,该LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有相邻网元的管理IP地址、LLDP报文中的源MAC地址中携带相邻网元的MAC地址;方式二:通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,通过IGP路由学习到相邻网元的管理IP地址,通过与相邻网元交互ARP报文的方式学习到相邻网元的MAC地址。需要指出的是,上述两种方式也可以依据具体场景需要进行相应组合。
在本实施例中还提供了一种网元设备配置和管理装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的结构框图,如图2所示,该装置包括生成模块22、创建模块24、学习模块26和接收模块28,下面对该装置进行说明。
生成模块22,用于依据网元参数信息生成管理IP地址;创建模块24,用于启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;学习模块26,连接至上述生成模块22,用于学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;接收模块28,连接至上述创建模块24和学习模块26,用于接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
图3是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图一,如图3所示,该装置除包括图2所示的所有模块外,还包括:传送模块32,下面对该传送模块32进行说明。
传送模块32,连接至上述接收模块28,用于向全网网元传送网元设备配置和管理信息。
图4是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图二,如图3所示,该装置除包括图2所示的所有模块外,还包括:获取模块42,下面对该获取模块42进行说明。
获取模块42,连接至上述接收模块28,用于获取全网网元的网元设备信息。
图5是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置的优选结构框图三,如图5所示,该装置除包括图4所示的所有模块外,还包括:上报模块52,下面对该上报模块52进行说明。
上报模块52,连接至上述获取模块42和接收模块28,用于将获取的全网网元的网元设备信息上报给网管系统。
图6是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置中获取模块42的优选结构框图,如图6所示,该获取模块42包括获取单元62,下面对该获取单元62进行说明。
获取单元62,用于通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将第一网元的网元设备信息通告给与第一网元相邻的第二网元,第二网元通过同样的方式将获取到的第一网元的网元设备信息以及第二网元的网元设备信息通告给与第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息。
图7是根据本发明实施例的网元设备配置和管理装置中学习模块24的优选结构框图,如图7所示,该学习模块26包括第一学习单元72和第二学习单元74,下面对该学习模块26进行说明。
第一学习单元72,用于通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有相邻网元的管理IP地址、LLDP报文中的源MAC地址中携带相邻网元的MAC地址;第二学习单元74,用于通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,通过IGP路由学习到相邻网元的管理IP地址,通过与相邻网元交互ARP报文的方式学习到相邻网元的MAC地址。
在本实施例中,还提供了一种网元设备,图8是根据本发明实施例的网元设备的结构框图,如图8所示,该网元设备80包括上述任一项的网元设备配置和管理装置82。
针对相关技术中,对节点进行手动配置存在工作量大,操作繁杂的问题,不仅使网络性能降低,而且用户体验也差的问题,即,在当前IP RAN网络中,接入节点很多,需要大量配置和管理方面工作,例如,对节点上各个端口进行IP地址配置等等。在本实施例中,提出了一种IP RAN场景下零配置即插即用的节点处理方式,进行IP RAN接入设备的管理和配置。例如,可以采用以下处理:通过特定算法或规则,每个节点自动生成一个全网管理IP地址(Loopback地址),后通过启动路由协议进程,例如,OSPF等,自动创建DCN虚拟路由转发(Virtual Routing and Forwarding,简称为VRF)通过扩展相关协议方式实现网元信息和路由信息通告,实现网元DCN自通,以便达到即插即管的功能。下面对该方案所应用的系统进行简要说明。图9是根据本发明实施例的系统框架示意图,如图9所示,该系统主要包括以下四个模块:自动配置模块92(与上述的生成模块22功能相当)、地址发现模块94(与上述学习模块26功能相当)、信息通告模块96(与上述传送模块32功能相当)和管理信息发送模块98(与上述接收模块28功能相当),下面对该系统进行说明。
自动配置模块92:该模块主要用来根据各节点上桥接MAC地址,序列号,网元ID等信息,自动产生一个管理IP地址,作为本节点的管理环回的IP地址,自动启动路由协议进程,创建网管VRF和DCN P2P(点对点)子接口;
地址发现模块94:该模块主要在DCN P2P(点对点)子接口上运行内部网关协议(Interior Gateway Protocol,简称为IGP),例如,OSPF协议,进行下一跳管理IP地址的学习和发现,当存在DCN管理信息数据需要传送,则触发地址转换协议(Address ResolutionProtocol,简称为ARP),进行对应下一跳端口媒体接入控制(Media Access Control,简称为MAC)地址的学习和发现;
信息通告模块96:该模块主要通过扩展相关协议,例如,OSPF类型10链路状态通告(OSPF TYPE10Link State Advertisements,简称为OSPF TYPE10LSA)协议或者链路层发现协议(Link Layer Discovery Protocol,简称为LLDP)协议,将网络上设备节点相关网元信息,例如:厂家信息,设备型号,网元MAC,网元标识(Net Element,简称为NEID),网元网际协议第4版(Net Element Internet Protocol version4,简称为NEIPV4),网元网际协议第6版(Net Element Internet Protocol version6,简称为NEIPV6)等网元信息,通告给网络相邻节点,再由IP RAN网络上汇聚设备收集到该网络上所有节点的网元信息,统一发送给网管系统,以便网管系统对新上线的设备进行注册和管理;
管理信息发送模块98:在节点DCN通道打通后,网管系统对各网络上节点进行统一规划后的管理和配置数据信息的下发和发送。
基于上述IP RAN零配置即插即管系统,在本实施例中还提供了一种IP RAN零配置即插即管实现方法,图10是根据本发明实施例的IP RAN零部署即插即管方法的流程图,如图10所示,该流程包括如下步骤:
步骤S1002,IP RAN各接入节点自动产生管理IP地址,启动IGP协议进程,创建DCNVRF,使用特定虚拟局域网(Virtual Local Area Network,简称为VLAN)(4094),创建P2P子接口,进行VRF绑定;并运用地址解析协议(Address Resolution Protocol,简称为ARP)和IGP等协议发现相邻节点的管理IP地址和对应端口的MAC地址;
步骤S1004,节点将网元信息,以标签长度值(Tag-Length-Value,简称为TLV)方式封装到扩展IGP协议报文或LLDP协议报文中,进行网元信息的通告,打通DCN通道,实现网管系统对各设备的发现,以便对网络设备进行统一规划和管理。
下面针对上述步骤中的各个处理分别进行说明:
1、每个节点根据本节点桥接MAC,序列号,网元ID等信息,自动产生一个网域内管理IP地址,对本节点进行管理IP地址(Loopback)的配置;自动启动IGP协议进程,如:OSPF协议进程,创建DCN VRF和特定VLAN(4094)DCN P2P子接口,并进行绑定;并借用自身的环回IP地址;
2、在计算DCN网络IP路由表中,根据OSPF节点路由协议,可以学习到下一跳管理IP地址,也即为直接相邻的对端节点IP地址,后由DCN管理数据传送的触发,在该DCN P2P子接口上启动ARP协议,向对端相邻节点发送ARP请求报文,对端节点做出ARP响应应答报文,携带了对端端口MAC地址,这样就学习到对端端口MAC地址;以便将该学习到的MAC地址作为后续管理报文的目的MAC地址使用;图11是根据本发明实施例的DCN管理报文封装格式示意图,如图11所示;
3、节点通过扩展相关协议,例如:扩展OSPF或LLDP协议,将本节点上网元参数信息,如:厂家,设备型号,网元MAC,NEID,NEIPV4,NEIPV6等信息,通过TLV方式封装到扩展的OSPF LSA报文或LLDP协议报文中,通告给网络上其他节点;图12是根据本发明实施例的网元信息TLV封装格式示意图,TLV报文格式如图12所示;如采用OSPF方式,则采用组播(224.0.0.5)方式,通告给其他节点,图13是根据本发明实施例的OSPF P2P洪泛组播报文格式示意图,该泛洪组播报文格式如图13所示;
4、在网络上节点学习到网络所有节点设备上网元信息,再由汇聚设备,将其统一上报给网管系统,由网管系统对这些设备进行管理和统一规划,下发相应规划的管理IP地址和参数配置以及业务的推送。
通过上述系统及方法,无需对网络上设备进行手动配置,通过节点自动配置管理IP地址,实现对设备即插即管功能。
下面结合附图对本发明优选实施方式进行说明。
图14是根据本发明优选实施方式的IP RAN零配置即插即用的流程图,如图14所示,该流程包括如下步骤:
步骤S1402,接入节点自动生成IP地址,进行管理IP地址配置;
步骤S1404,启动IGP协议进程,创建DCN VRF和DCN P2P子接口;
步骤S1406,OSPF,ARP或LLDP发现和学习到相邻节点端口MAC和IP;
步骤S1408,将网元信息以TLV方式封装到扩展OSPF LSA或LLDP中,进行通告;
步骤S1410,汇聚设备将各网元信息统一上报网管;
步骤S1412,打通DCN通道,网管系统进行设备统一管理和规划,业务推送。
图15是根据本发明优选实施方式的IP RAN零配置即插即管网络结构示意图,下面结合图15对本发明优选实施方式的上述IP RAN零配置即插即管处理流程进行说明,即以图15的网络结构为例,简述当新设备接入到网络时,如何通过扩展OSPF协议,实现即插即管功能。
1、当图15中任一接入节点A1或A2或A3上电时,根据特定规则或算法,如:根据设备上桥接MAC,网元ID以及所分配的序列号等,各自自动产生一个管理IP地址,进行本节点管理(Loopback)IP地址的配置或者采取手动方式为每个节点配置一个管理环回IP地址;
2、每个节点A1,A2,A3在配置好管理IP地址后,启动OSPF等协议进程,自动创建DCNVRF,在使能DCN的接口上,使用特定的VLAN(4094),创建子接口,子接口类型为P2P(无编号接口)类型,绑定DCN VRF,借用loopback环回IP地址;
3、对于A1和A2,A2和A3以及A3和B之间对应端口MAC地址和各自节点管理IP地址的学习和发现,默认情况下采用LLDP方式,但也可以OSPF和ARP等方式进行对端节点IP地址和MAC地址学习;
4、当采用LLDP方式,以图15中A2节点为例,在向其相邻节点A1,A3发送LLDP协议报文中,通过Management Address TLV中携带A2管理IP地址,也就是对端网元的NEIP,并根据报文中management Adress Subtype,区分出是IPv4(必选),还是IPv6(可选),以便相邻节点A1和A3发现和学习到A2的管理环回IP地址信息;另外,利用LLDP协议报文中源MAC地址信息,学习到对端端口的MAC地址;如图15所示,LLDP协议报头上源MAC地址信息,就是A2上对应端口的MAC地址,以便A1和A3学习到A2各自对应端口MAC地址;并在LLDP报文携带IP-MAC绑定关系;
5、当采用OSPF和ARP方式,以图15中A2节点为例,在采用OSPF P2P类型的DCN路由学习时,相邻A1和A3节点可以学习到A2节点上管理IP地址信息,后当节点A1,A3存在DCN管理数据需要发送时,则在其DCN子接口上启动ARP协议,通过向A2上对应端口上发送ARPRequest报文,再由A2对应端口发送相应的ARP Reply报文上,学习对应端口上MAC地址信息;
6、A1,A2和A3使用标准OSPF协议进行协商和路由发现和计算,形成了DCN的IP路由表;
7、对于网元信息,如:厂家,设备型号,网元MAC,NEID,NEIPV4,NEIPV6等信息,通过TLV方式,封装到OSPF TYPE10LSA等协议报文中去,采用组播(224.0,0,5)方式,将信息进行泛洪;如对于图15中A1节点来说,其将通组播方式(224.0.0.5)将A1网元信息,通告给相邻A2节点;而对于A2节点在学习到A1节点网元信息后,再通过组播方式,将自己学习到A1网元信息和A2自己网元信息,通告给相邻节点A3和A1;而对于A3节点,也采用同样方式,将本节点学习到A1,A2网元信息和本节点A3网元信息,通告给相邻节点A2和B;最终A1,A2,A3,B都学习到全网上节点的网元信息;
8、通过统一汇聚设备B,将A1,A2,A3及B所有网元设备信息统一上报给网管系统,实现了设备即插即管的功能;
9、在打通DCN通道后,由网管系统对A1,A2,A3及B设备进行统一管理和规划和业务的推送,进行网络设备的配置和管理。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (15)
1.一种网元设备配置和管理方法,其特征在于,包括:
依据网元参数信息生成管理IP地址;
启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;
学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;
接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收所述网管系统下发的所述网元设备配置和管理信息之后,还包括:
向全网网元传送所述网元设备配置和管理信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在接收所述网管系统下发的所述网元设备配置和管理信息之前,还包括:
获取全网网元的所述网元设备信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在获取所述全网网元的网元设备信息之后,还包括:
将获取的所述全网网元的所述网元设备信息上报给所述网管系统。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,通过以下方式获取所述全网网元的所述网元设备信息:
通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,所述相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将所述第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将所述第一网元的网元设备信息通告给与所述第一网元相邻的第二网元,所述第二网元通过同样的方式将获取到的所述第一网元的网元设备信息以及所述第二网元的网元设备信息通告给与所述第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网元参数信息包括以下至少之一:
网元的所述MAC地址、网元的序列号、网元的网元标识号。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述网元设备信息包括以下至少之一:
网元的厂家信息、网元的设备型号、网元的所述MAC地址、网元的网元标识号、网元的IPV4信息、网元的IPV6信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址包括:
通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,所述LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有所述相邻网元的所述管理IP地址、所述LLDP报文中的源MAC地址中携带所述相邻网元的所述MAC地址;和/或,
通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址,其中,通过IGP路由学习到所述相邻网元的所述管理IP地址,通过与所述相邻网元交互所述ARP报文的方式学习到所述相邻网元的所述MAC地址。
9.一种网元设备配置和管理装置,其特征在于,包括:
生成模块,用于依据网元参数信息生成管理IP地址;
创建模块,用于启动内部网关协议IGP,创建网管虚拟路由表VRF和点到点P2P类型端口;
学习模块,用于学习相邻网元的管理IP地址和媒体接入控制MAC地址;
接收模块,用于接收网管系统下发的网元设备配置和管理信息。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
传送模块,用于向全网网元传送所述网元设备配置和管理信息。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
获取模块,用于获取全网网元的所述网元设备信息。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,还包括:
上报模块,用于将获取的所述全网网元的所述网元设备信息上报给所述网管系统。
13.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述获取模块包括:
获取单元,用于通过相邻网元之间的相互通告的方式获取全网网元的网元设备信息,其中,所述相邻网元之间的相互通告的方式包括:第一网元将所述第一网元的网元设备信息以标签长度值TLV的方式封装到协议报文中之后,通过发送协议报文的方式将所述第一网元的网元设备信息通告给与所述第一网元相邻的第二网元,所述第二网元通过同样的方式将获取到的所述第一网元的网元设备信息以及所述第二网元的网元设备信息通告给与所述第二网元相邻的第一网元及第三网元,只要网元获取到更新的网元设备信息就进行相邻通告,直至全部网元均获取到全网网元的网元设备信息。
14.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述学习模块包括:
第一学习单元,用于通过链路层发现协议LLDP报文的方式学习相邻网元的管理IP地址和MAC地址,其中,所述LLDP报文中的管理地址标签长度值TLV中携带有所述相邻网元的所述管理IP地址、所述LLDP报文中的源MAC地址中携带所述相邻网元的所述MAC地址;和/或,
第二学习单元,用于通过IGP路由学习和地址解析协议ARP报文的方式学习所述相邻网元的所述管理IP地址和所述MAC地址,其中,通过IGP路由学习到所述相邻网元的所述管理IP地址,通过与所述相邻网元交互所述ARP报文的方式学习到所述相邻网元的所述MAC地址。
15.一种网元设备,其特征在于,包括权利要求9至14中任一项所述的装置。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |